Создание сайта учителя и воспитателя
Публикация авторских работ и материалов
Свидетельство о публикации на сайте

Методические указания по геодезической практике

Методическая разработка

Автор: Пантелеева Валерия Валерьевна, преподаватель геодезии и МД, Благовещенский Политехнический Колледж, Амурская обл. г.Благовещенск



В раздел среднее профессиональное образование



Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области
Благовещенский политехнический колледж

Методические указания

по геодезической практике по

специальности:

Технология и техника разведки полезных ископаемых,

21.02.12.

Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождения

полезного ископаемого, 21.02.13.



Разработал: преподаватель

Пантелеева В.В.



Благовещенск 2015.
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии специальностей 21.02.14 «Маркшейдерское дело», 21.02.08 «Прикладная геодезия» Протокол № 9 от 17 марта 2015 г Председатель: Монахова Я.Ю. Разработала: преподаватель спецдисциплин геолого – маркшейдерского отделения Пантелеева Валерия Валерьевна. Данная методическая разработка – предназначена для студентов и руководителей практик, осуществляющих прохождение практики и контроль прохождения практики. Благовещенск, 2015 г Издательство БПК

СОДЕРЖАНИЕ
 Введение (организационные мероприятия)…………….…4  Поверки и юстировки приборов (теодолита, нивелира, мерной ленты, рейки, штатива)…………………..5  Создание геодезической съемочной основы…………...…14  Нивелирование поверхности (теодолитная съемка)……..23  Тахеометрическая съемка…………………………………..30  Методика построения плана тахеометрической съемки…35  Полевой контроль…………………………………………..37  Заключение………………………………………………….38  Список использованной литературы………………………39

ВВЕДЕНИЕ

Место прохождения инженерно – геодезической практики
: территория БПК. 
Цель работы
: закрепление полученных знаний, приобретение навыков работы с геодезическими приборами. Необходимо выполнение:  поверок и юстировок геодезических приборов;  геодезических работ при создании геодезического обоснования;  теодолитной, высотной, тахеометрической съемок; 
Виды работ
: 1 организационные мероприятия (формирование бригад, проведение инструктажа по ТБ, документация, ознакомление с программой практики); 2 поверки инструментов (теодолита, нивелира); 3 создание геодезического съёмочного обоснования (рекогносцировка местности, закрепление точек планово – высотного обоснования, проложение теодолитного хода, нивелирование точек теодолитного хода); 4 теодолитная съемка (ознакомительно). Каждый студент должен выполнить съемку четырех контурных точек, используя различные способы съемки. Тахеометрическая съемка (1-2 станции на студента); 5 построение совмещенного плана теодолитной и тахеометрической съемок; 6 полевой контроль и сдача инструментов – вся бригада; 7 оформление отчета по практике с последующей проверкой его руководителем и исправлением замечаний; 8 сдача отчета; 
Приборы и материалы:

 Теодолит 2 Т 30 ;  Нивелир 2 Н – 3 Л;  Мерная лента;  Рейка (2 шт., 3 м);  Штатив (2 шт.);  Вешка (2 шт. ).
ПОВЕРКИ И ЮСТИРВОКИ ПРИБОРОВ

1. Теодолит 2Т - 30
 Поверка
цилиндрического уровня
Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения теодолита. Вращением алидады устанавливаем ось уровня параллельно линии, проходящей через два подъемных винта. Вращая два винта в противоположных направлениях, мы приводим пузырек уровня на середину. Затем поворачивают алидаду на 180 0 . Если пузырек уровня остается на середине, то уровень исправен и поверку считают выполненной. Если пузырек смещается более, чем на два деления, уровень не исправен и требуется выполнить юстировку. 
Юстировка
Исправительными винтами уровня перемещают пузырек по направлению к нуль – пункту на половину дуги отклонения. Подъемными винтами приводят пузырек уровня на середину, повторяют поверку. Результаты поверки:
После поворота алидады на 180 0 пузырек уровня остается на середине, следовательно, поверка считается выполненной.  Поверка
сетки нитей
Нить сетки наводят на четко видимую точку так, чтобы изображение совместилось с вертикальной нитью сетки сверху. Вращая наводящий винт трубы, перемещают изображение наблюдаемой точки вниз. Поверка считается выполненной, если точка не сошла с вертикальной нити. Если точка смещается с нити, выполняют юстировку. 
Юстировка
Снимают колпачок основной трубы, ослабляют исправительные винты сетки нитей, разворачивают сетку на нужный угол, закрепляют юстировочные винты сетки нитей, повторяют поверку. Результаты поверки:  Определение
коллимационной ошибки
(С) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы. Устанавливают теодолит по уровню. При КП наводят теодолит на точку; снимают отчет по горизонтальному кругу. Ту же самую операцию выполняют при КЛ. Коллимационная ошибка вычисляется по формуле: 2 180 0    Г Г КП КЛ С . Значение | С 2  . Если | C 2  , то выполняют юстировку.

Юстировка
Наводящим винтом алидады устанавливают по горизонтальному кругу отсчет: С КП М Г   . При этом изображение наблюдаемой точки сместится из центра сетки нитей. Ослабив исправительные винты сетки, боковыми исправительными винтами совмещают центр сетки нитей с точкой. Осторожно затягивают исправительные винты (1.2.1 и 1.3.1 – повторяют). Результаты измерений:
Пр.-р 1 :
КЛ 196 0 37 | КП 16 0 36 | || | Г Г КП КЛ С 30 00 0 2 180 0 0    
Пр.-р 2 :
КЛ 340 0 35 | КП 160 0 35 | || 0 0 00 00 0 2 180 | Г Г КП КЛ С      Определение
места нуля
(М0) Место нуля – это отсчет по вертикальному кругу, когда зрительная труба горизонтальна, а пузырек уровня при алидаде находится в нуль – пункте. Зрительную трубу наводят на высоко расположенную точку, и при двух положениях теодолита снимают отчет по вертикальному кругу. Место нуля вычисляют по формуле: 2 0 В В КП КЛ М   . Значение | М 2 0  . Если / 2 0  М , то выполняют юстировку. 
Юстировка
По вертикальному кругу устанавливают отсчет, равный углу наклона  , равный: 0 М КЛ В    . При этом изображение наблюдаемой точки сместится из центра сетки нитей. Ослабив боковые исправительные винты сетки нитей,
вертикальными исправительными винтами совмещают центр сетки нитей с наблюдаемой точкой. Закрепляют винты. Результаты измерений:
Пр.-р 1 :
КЛ 16 0 12 | КП -16 0 12 | || 0 00 00 0 2 0 | В В КП КЛ М   
Пр.-р 2 :
КЛ 14 0 41 | КП -14 0 41 | || 0 00 00 0 2 0 | В В КП КЛ М   
2. Нивелир 2Н – 3Л
 Поверка
круглого уровня
Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Двумя подъемными винтами приводят пузырек круглого уровня в нуль – пункт. Если после поворота верхней части нивелира на 180 0 пузырек останется в нуль – пункте – условие выполнено. В противном случае, исправительными винтами уровня перемещают пузырек в направлении к нуль – пункту на половину дуги отклонения. Подъемными винтами приводят уровень на середину. Поверка повторяется. Результаты поверки:
Пр.-р 1 :
После поворота на 180 0 . Поверка выполнена.
Пр.-р 2 :
После поворота на 180 0 . Поверка выполнена.

Пр.-р 3 :
После поворота на 180 0 . Поверка выполнена.  Поверка
сетки нитей
. Выполняется аналогично поверке сетки нитей у теодолита (повторяется горизонтальная нить сетки по рейке).То есть вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира. Поверку выполняют двумя способами: 1. На расстоянии 25 – 30 м от нивелира подвешивают шнур с отвесом и наводят вертикальную нить сетки на шнур отвеса. Если вертикальная нить совпадает со шнуром, поверку считают выполненной, если не совпадает, тогда необходимо провести юстировку. 2. Наводят трубу нивелира на вертикально установленную рейку таким образом, чтобы рейка была слева и снимают отсчет по рейке. Затем наводящим винтом нивелира перемещают изображение на правый край сетки и снова снимают отсчет по рейке. Если отсчеты одинаковые, поверку считают выполненной, если нет – требуется юстировка. 
Юстировка
Открепляют винты, удерживающие окуляр и производят разворот окуляра вместе с сеткой нитей на нужный угол.  Поверка
цилиндрического уровня (главное условие

нивелира

).
Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси трубы. Поверку выполняют двойным нивелированием (в прямом и обратном направлениях) линии длиной 50 – 70 м.
Точки А и В (рис.) закрепляют колышками. Над точкой А устанавливают нивелир так, чтобы окуляр находился над (.) А, в точку В ставят рейку. Измеряют высоту инструмента
i

A
по черной стороне рейки, наводят трубу на рейку и записывают отсчет
b
по черной стороне. Ту же операцию выполняют по красной стороне рейки. Нивелир и рейку меняют местами. Измеряют
i

B

,

a
по черной стороне рейки, затем для контроля по красной стороне. Вычисляют
Х
по черной и красной стороне: 2 2 b a i i X B A     Значения Х, полученные по черной и красной сторонам рейки не должны расходиться более чем на 4 мм. Затем вычисляют Х ср : 2 . . . красн черн ср Х Х Х   Значение 4 .  ср Х мм. Если Х ср. >4 мм, следовательно, главное условие нивелира не выполняется и поэтому выполняют юстировку. 
Юстировка
Элевационным винтом устанавливают по рейке исправительный отсчет, который вычисляют по формуле: а испр. = а – Х ср.
50 – 70 м

а

в

i

в

i

a

A

B

При этом цилиндрический уровень сместиться из середины (концы пузырька разойдутся). Возникшее смещение пузырька уровня устраняют вертикальными исправительными винтами уровня, предварительно ослабив боковые исправительные винты. После этого поверки 1и 3 повторяют. Результаты поверки:
Пр.-р 1 :
I A черн. =1682; I A кр. = 6481; I В черн. = 1744; I В кр. = 6545; b черн. = 1318; b кр. = 6119; а черн. = 2108; а кр. = 6909. ); ( 0 2 1318 2108 2 1744 1682 . мм Х черн      ); ( 1 2 6119 6909 2 6545 6481 . мм Х кр      ) ( 5 , 0 2 1 0 . мм Х ср    .
Пр.-р 2 :
I A черн. =1562; I A кр. = 6363; I В черн. = 1641; I В кр. = 6442; b черн. = 1161; b кр. = 5959; а черн. = 2042; а кр. = 6845 . ); ( 0 2 1161 2042 2 1641 1562 . мм Х черн      ); ( 5 , 0 2 5959 6845 2 6442 6363 . мм Х кр      ) ( 25 , 0 2 5 , 0 0 . мм Х ср    .

3.

Осмотр нивелирных реек, мерной ленты и

штатива.
Рейка не должна быть изогнутой. Раскраска рейки должна быть четкой. Для удобства измерений обе рейки должны иметь одинаковую оцифровку по красным сторонам. Точное определение длины мерной ленты может быть выполнено на специальном базисе, длина которого измерена с повышенной точностью. Номинальная длина ленты 20 м. Если лента имеет повреждения, то необходимо определить ее фактическую длину и вычислить поправку, которую нужно вводить в результаты измерений. Ножки штатива должны быть надежно скреплены с головкой штатива, металлические наконечники должны плотно прилегать к заостренным концам ножек. Любые обнаруженные неисправности устраняются только в присутствии учебного мастера или руководителя практики.
СОЗДАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМОЧНОЙ

ОСНОВЫ

1 Рекогносцировка местности, закрепление точек планово–

высотной основы.

На учебном полигоне руководитель практики задает каждой бригаде границы участка для топографической съемки и исходные пункты. После детального ознакомления с участком, студенты составляют проект планово – высотной основы, руководствуясь следующими требованиями:  Хорошая взаимная видимость между соседними пунктами основы;  Пункты основы должны обеспечивать хороший обзор местности для топографической съемки;  Количество пунктов их взаимное расположение выбирают с таким расчетом, чтобы с этих пунктов можно было снять полностью весь участок съемки. При съемки расстояние от пункта основы до снимаемой точки не должно превышать 100 м;  Удобство установки инструмента;  Удобство для линейных измерений и нивелирования;  Расстояние между соседними пунктами должно быть не более 150 м и не менее 50 м. Пункты закрепляются на местности предварительно заготовленными деревянными колышками и сторожками диаметром 2 – 4 см ( рис.). Колышек будет являться носителем координат и высоты. Он в процессе всей практики должен оставаться жестко зафиксированным. Колышек вбивают вровень с землей, оставляя не более 1 – 2 см над поверхностью. В центре колышка забивают маленький гвоздик, над которым в дальнейшем будет центрироваться теодолит. Если во время практики колышек изменит свое положение, необходимо будет его закрепить заново и определить его координаты и высоту. сторожок колышек
20 – 30 см

15 – 20 см

31  1  2  3  4  5  6  55  55 6 5 1 2 3 31 4 55 30
Разомкнутый ход
Сторожок служит для удобства отыскания пункта. Его должно быть хорошо видно на местности. На сторожке топором делают срез, на котором записывают номер бригады и номер пункта.
2 Измерение горизонтальных углов.
В теодолитных ходах измеряют левые и правые по ходу горизонтальные углы. В разомкнутом ходе (см. рисунок) 30, 31, 55, 56 – исходные пункты, 1 – 6 – пункты теодолитного хода. 6 1    - левые горизонтальные углы. 55 31    - левые примычные углы. В замкнутом ходе 42 – 43 – исходные пункты. 1 – 8 - пункты теодолитного хода. 8 6 43 ,     - левые внутренние горизонтальные углы. прим  - левый примычный угол. На практике во избежание путаницы измеряют левые горизонтальные углы.
Методика измерений:
43  8  7  6  5  4  3  2  1  43 6 8 7 1 3 2 5 4 42
Замкнутый ход
прим  вехи 5 3 теодолит 4 4 
 Теодолит центрируют над пунктом с точностью не менее +5 мм;  Приводят в рабочее положение ( по уровню);  Добиваются резкого изображения сетки нитей;  Закрепляют лимб;  На предыдущем и последующих пунктах устанавливают вехи позади колышков (в створе наблюдаемых направлений);  При положении КЛ снимают отсчет по горизонтальному кругу
а

1
на предыдущую, затем отсчет
а

2
на последующую вехи, отсчеты записывают в журнал;  Ту же операцию повторяют при положении КП;  Не снимая теодолит, вычисляют горизонтальные углы  л ,  п : 
л

= а

2

– а

1

п

= а

4

– а

3

,
где а 3 и а 4 – отсчеты при КП соответственно на предыдущую и последующие вехи. Расхождение между  л и  п не должно превышать 2 | .  Вычисляют  ср. = (  л +  п )/2 и записывают в журнал  Если углы измеряются с повышенной точностью, лимб поворачивают на 90 0 и повторяют все измерения. При наведении на веху стараются навести трубу как можно ниже, так как низ вехи всегда отклоняется меньше, чем верх.
3 Измерение углов наклона
Вертикальные углы измеряют в прямом и обратном направлениях. На каждой станции измеряют высоту инструмента с точностью до 1 см, отмечают  
i

i

эту высоту на вехе. Веху устанавливают вертикально сначала на предыдущей, затем на последующей точках хода. При измерении вертикального круга должен быть на середине. Среднюю горизонтальную нить наводят на веху на высоту инструмента (рис.) при положении КЛ, затем КП и снимают отсчеты по вертикальному кругу КЛ и КП, которые записывают в журнал. Затем вычисляют место нуля: 2 0 КП КЛ М   Значение | 2 М0   . Затем вычисляют вертикальный угол 
КЛ – М0.
Вертикальные углы измеряют в прямом и обратном направлениях. Расхождение между ними не должно превышать 2.
4 Измерение



длин сторон хода
При измерении длин линий по разным причинам возникают погрешности, поэтому для контроля и повышения точности результатов измерений каждую линию измеряют дважды, в прямом и обратном направлениях. Погрешность измерения линии 20 – метровой лентой не должна превышать 1:2000, то есть не должна превышать 1 см на каждые 20 м измеренной длины. Например, для линии длиной 70м допустимое расхождение между прямой и обратной измеренными длинами не должно превышать 3,5 см. Если расхождение не выходит за допустимые пределы, то вычисляют среднее арифметическое значение длины: 2 . . . обр пр ср Д Д Д   Если расхождение больше допустимого, линию измеряют заново.
Измерение линий заключается в последовательном укладывании ленты в створе линии. Измерение производят два человека. Один совмещает нулевой штрих ленты с началом линии, а другой, протягивает ленту по створу измеряемой линии. При этом мерщик, находящийся сзади, корректирует переднего, ориентируясь по вехе, установленной в конце измеряемой линии. Следуя указаниям заднего мерщика, передний укладывает ленту в створе линии и, натянув ее одной рукой, второй рукой через прорезь в ленте вертикально вставляет шпильку в землю. После этого передний мерщик снимает ленту со шпильки, которая остается в земле, и оба мерщика перемещают ленту вперед по линии. Задний мерщик надевает прорезь в ленте на оставленную передним мерщиком шпильку и направляет по линии переднего мерщика. Далее действия повторяются в таком же порядке. Если длина линии более 100 метров и все шпильки находятся у заднего мерщика, он передает шпильки переднему мерщику и измерения продолжает. Когда передний мерщик подходит к концу линии, и остается отрезок менее 20 метров, ленту протягивают за конец линии, и передний мерщик, натянув ленту, определяет длину последнего отрезка с точностью до 1 см. Затем, просуммировав все отрезки, вычисляют длину линии:
Д = l n + r,
Где: l –длина ленты, n – количество уложений ленты ( число шпилек у заднего мерщика), r- длина отрезка в конце линии. После этого измеряют линию в обратном направлении. Результат измерений записывают в журнал.
5 Вычисление координат точек теодолитного хода
. Вначале проверяют все вычисления в полевом журнале. Затем строят схему теодолитного хода, на которую выписывают номера точек теодолитного хода, средние значения измеренных горизонтальных и примычных углов и средние значения измеренных длин сторон. Вычисление
координат точек теодолитного хода выполняется в специальной ведомости в следующем порядке. 1. В ведомость выписывают результаты полевых измерений:  Средние значения измеренных горизонтальных и примычных углов;  Средние значения измеренных длин сторон;  Средние значения измеренных вертикальных углов. Средние значения длины стороны находят как полусумму ее измерений в прямом и обратном ходе. Средние значения вертикального угла – как полусумму абсолютных его значений в прямом и обратном ходе. 2. Определяют угловую невязку замкнутого хода с измеренными внутренними углами по формуле: ) 2 ( 180 0 1     n f n   Если в замкнутом ходе измерены внешние углы, то: ) 2 ( 180 0 1     n f n   В разомкнутом ходе: ) ( 180 0 1 H K n n f          где K  и H  - дирекционные углы начального и конечного направлений; 3. Вычисляют допустимую угловую невязку n f доп / 1    - для замкнутого хода, n f доп / 5 . 1    - для разомкнутого хода. Сравнивают полученную невязку с допустимой. Если доп f f    , то полученную угловую невязку распределяют на все измеренные углы поровну с противоположным знаком, то есть поправки по формуле: n f V     ,
где  V - поправка в измеренные углы. Поправки округляют до 30 || , причем сумма округленных поправок должна давать угловую невязку с обратным знаком. Затем вычисляют исправленные углы:    V измер испр.   . Сумма исправленных углов должна быть равна теоретической сумме: в замкнутом полигоне с внутренними углами: ) 2 ( 180 0 1    n n  , В замкнутом полигоне с внешними углами: ) 2 ( 180 0 1    n n  , В разомкнутом полигоне: ) ( 180 0 1 H K n n        . 4. Дирекционные углы сторон хода вычисляют по формуле: 0 . . . 180    испр пред посл    - для левых горизонтальных углов, 0 . . . 180    испр пред посл    - для правых горизонтальных углов, где . посл  , . пред  -дирекционные углы последующей и предыдущей сторон хода. Если . посл  получается больше 360 0 , то из значения . посл  вычитают 360 0 . Вычисляют значение румбов согласно схеме, приведенной на следующем рисунке. 0 Х r=  +  X +  Y -  X +  Y r=180 0 -  -  X -  Y r=  -180 0 r=360 0 -  +  X -  Y 90 0 Y 270 0 180 0
Значение румбов записывают над значениями дирекционных углов. 5. Вычисляют горизонтальные проложения:  cos l d   , где d- горизонтальное проложение (округляют до 0,01 м), l – измеренная длина,  - вертикальный угол. 6. Вычисляют приращения координат:  cos d X    , r cos d X     sin d Y    , или r sin d Y    , где при вычислении через румбы значения r cos и inr s определяют по шестизначным таблицам тригонометрических функций, а знаки X  и Y  - по схеме. Полученные X  и Y  округляют до 0,01 м. 7. Вычисляют линейные невязки:    X f X ,    Y f Y - для замкнутого хода, ) ( H K X X X X f      , ) ( H K Y Y Y Y f      - для разомкнутого хода. 8. Вычисляют абсолютную невязку: 2 Y 2 X абс. f f f   И относительную невязку: Р f f абс. отн.  , где   n 1 d Р , то есть периметр хода. Относительная невязка не должна превышать 1:1500 для замкнутого хода и 1:1000 для разомкнутого хода. Если относительная невязка больше допустимой, то сначала проверяют все вычисления. При отсутствии ошибок в вычислениях перемеряют длины линий. 9. Вычисляют поправки:
i X Xi d P f V    i Y Yi d P f V    Поправки округляют до 0,01 м с таким расчетом, чтобы сумма поправок равнялась невязке с обратным знаком, то есть:    n X Xi f V 1 ,    n Y Yi f V 1 10. вычисляют исправленные значения приращений координат: X Испр V X X     . , Y Испр V Y Y     . . 11. Вычисляют координаты точек теодолитного хода: . 1 Испр K K X X X     , . 1 Испр K K Y Y Y     , где . Испр X  и . Испр Y  -исправленные приращения координат стороны 1   K K . Контроль вычислений: получение точного значения координат конечного пункта.
6 Техническое нивелирование точек теодолитного хода.
Техническое нивелирование выполняют с целью получения высот точек съемочного обоснования. Начальные и конечные точки хода должны быть привязаны к реперам, планово-высотным пунктам или к условным реперам. Нивелирование пунктов съемочной основы производят методом из середины. Неравенство расстояний от нивелира до реек не должно превышать 5 метров. Нивелирование на станции производят следующим образом: 1. Устанавливают нивелир на штативе и приводят его в рабочее положение; 2. Совместив концы пузырька контактного уровня, снимают отчеты по рейкам в следующем порядке:  Отсчет по рабочей (черной) стороне задней рейки (з ч );
 Отсчет по рабочей стороне передней рейки (п ч );  Отсчет по контрольной (красной) стороне передней рейки (п к );  Отсчет по контрольной стороне задней рейки (з к ); Отсчеты беру с точностью до 1 мм Высота визирного луча над поверхностью земли не должна быть менее 0,2 м. Результаты измерения заносим в журнал нивелирования. После снятия отсчетов, не уходя со станции, производят следующие вычисления: Ч Ч Ч П З h   К Ч К П З h   , где h ч , H К – превышения по рабочей и контрольной сторонам реек. Расхождение между ними не должно быть более 5 мм. Затем вычисляют среднее превышение h ср : 2 h h h К \ Ч СР   h ср округляют до целых миллиметров, причем 0,5 мм округляют до четного числа. Таким образом нивелируют весь ход. Когда нет возможности изменить превышение между точками хода с одной станции, применяют сложное нивелирование. Между точками хода закрепляют иксовые (Х1, Х2, ,,,) точки и нивелируют эту сторону по частям. Нумерация иксовых точек единая по всему нивелирному ходу.
П

ч

П

к

З

ч

З

к

Т.3

Т.4

Схема работы на станции при

нивелировании теодолитного хода
т.4 т.5
х.1

х.2

Сложное нивелирование


7 Вычисление высот пунктов съемочной основы.
Высоты пунктов съемочной основы вычисляют в следующем порядке: а) в полевом журнале нивелирования делают постраничный контроль: СР h h П З        2 2 ; где  З - сумма задних отсчетов по черным и красным сторонам реек;  П - сумма передних отсчетов по черным и красным сторонам реек;  h - сумма превышений, вычисляемых по черным и красным сторонам реек; СР h  - сумма средних превышений. Расхождения в постраничном контроле допускаются не более 1 мм за счет округления при вычислении; б) вычисляют допустимую невязку хода: L мм f доп. h 50   или n мм f доп. h 10   по указанию преподавателя, где L – длина нивелирного хода в километрах, n – число измеренных превышений; в) вычисляют фактическую невязку:   . ср h h f - для замкнутого хода, ) ( . Н К ср h H H h f     - для разомкнутого хода, где Н К , Н Н - высоты конечного и начального пунктов. Фактическая невязка f H не должна быть меньше или равна допустимой f h доп. Если f h >f h доп. Сначала проверяют все вычисления. При отсутствии ошибок в вычислениях нивелирование хода проверяют; г) полученную невязку поровну распределяют во все превышения с обратным знаком: n f V h h   , где h V - поправка в превышениях, n – число превышений.
Поправки округляют до целых миллиметров с таким расчетом, чтобы сумма всех поправок была равна невязке с обратным знаком: h n 1 h f V    где  n 1 h V - алгебраическая сумма поправок; д) вычисляют исправленные превышения Испр. h h Испр. Испр. V h h   е) вычисляют высоты пунктов съемочной основы H: 1 , .     к к Испр K 1 К h H H где 1 К Испр.К, h  - исправленное превышение к, к+1 ой линии. Контроль вычислений: получение точного значения высоты конечного пункта.
НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
При нивелировании поверхности определяют высотное положение точек земной поверхности, то есть нивелирование поверхности является высотной съемкой.
Теодолитная съемка
Теодолитная съемка является горизонтальной, то есть продуктом ее является контурный план местности. Данный вид съемки целесообразно использовать для съемки четких контуров местности (угол зданий, линейных сооружений и т.д.). Основные способы теодолитных съемок:  Угловая засечка;  Полярный способ;  Линейная засечка;
 Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат);
1.

Угловая засечка:
В этом способе измеряют с точек съемочного обоснования на измеряемый пикет два горизонтальных угла. Результаты записывают в журнал, составляют абрис (рисунок местности, на котором показывают точки съемочного обоснования и все элементы местности). На абрисе все съемочные пикеты нумеруются. При построении плана точки теодолитного хода наносятся на план по координатам, затем транспортиром откладывают углы  1 и  2 (или  2 | ). 
2

|

= 360

0

-

2

.
По полученным направлениям проводят прямые, на пересечении которых получится съемочный пикет. Этот способ является самым трудоемким, поэтому его применяют обычно в тех случаях, когда не возможно или трудно измерить расстояние до съемочного пикета.
2.

Полярный:
Теод. ход А   n n-1 n+ 1     
В нем на съемочный пикет с точки съемочного обоснования измеряют горизонтальный угол, затем рулеткой измеряют расстояние d. Этот способ является основным. При построении на плане от пунктов съемочного обоснования откладывают угол  , по полученному направлению проводят прямую линию и откладывают расстояние d при помощи транспортира и линейки. В случаях необходимости в измеренные расстояния вводят поправку за наклон местности, за температуру, за компарирование.
3.

Линейная засечка:
Этот способ применяют в том случае, если нет теодолита. С пунктов съемочного обоснования до съемочного пикета измеряют два расстояния. При построении точки на плане циркулем проводят две дуги, радиусом d 1 и d 2 . На пересечении этих дуг будет находиться съемочный пикет. Теод. ход n-1 n+1 d B  Теод ход C n n-1 n+1 d 2 d 1

4.

Способ прямоугольных координат (перпендикуляров):
Его применяют на строительных площадках. За опорную линию принимают главную ось сооружения, или какую – либо другую ось. В этом способе для каждой точки измеряют
две
длины:  Первую длину измеряют по оси сооружения (L 1 );  Вторую длину – по перпендикуляру к этой оси (L 2 ). ось 17 16 L 1 L 2
Результаты теодолитной съемки способом угловых засечек:
Пр.-р 1 :
ст. 4: 12 0 45 | - дерево ст. 5: 220 0 00 |
Пр.-р 2 :
ст. 6: 327 0 28 | - куст ст. 7: 332 0 14 |
Пр.-р 3 :
ст. 4: 23 0 26 | - камень ст. 5: 318 0 20 |
Пр.-р 4 :
ст. 4: 83 0 20 | - камень ст. 5: 340 0 47 |
Результаты измерения теодолитной съемки способом перпендикуляров:
Пр.-р 1 :
d 1 = 17,1 м; d 2 =1,1 м вправо (дорога)
Пр.-р 2 :
d 1 = 24,4 м; d 2 =2,9 м вправо (дорога) 4 5 d 1 d 2 все d 1 меряются с 4 –ой станции; все d 2 отмеряются с правой стороны по ходу 4 – 5. 4 5 d 1 d 2 все d 1 меряются с 4 –ой станции; все d 2 отмеряются с правой стороны по ходу 4 – 5. 16 l 16-16 / 16 / d 1 d 2

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Сущность тахеометрической съемки. Приборы
В основе тахеометрической съемки лежит идея определения пространственного положения точки местности одним наведением зрительной трубы прибора на рейку, установленную в этой точке. Так, положение точек K и N над условной горизонтальной плоскостью P, проходящей через ось вращения трубы прибора, определяется измерением: 1. полярных углов  1 и  2 , отсчитываемых от стороны АВ съемочного обоснования; 2. горизонтальных расстояний d 1 и d 2 , между точками и вертикальной осью прибора; 3. превышения точек h 1 и h 2 над плоскостью P. Величины d 1 и d 2 , h 1 и h 2 могут быть получены непосредственно с помощью автоматических приборов, называемых тахеометрами. Тахеометрическая съемка может выполняться и
теодолитом
. В этом случае d 1 и d 2 получаются по результатам измерений соответствующих расстояний нитяным дальномером, а превышения h 1 и h 2 – тригонометрическим нивелированием с использованием вертикальных углов   и  2 . Таким образом, тахеометрическая съемка объединяет в себе два процесса:  съемку ситуации; B A p d 1 d 2 K | N | N K h 1 h 2 1  2  1  2 
 съемку рельефа. Она выполняется в крупных (1:500 – 1:5000) масштабах на небольших участках местности, а также при изысканиях трасс линейных сооружений: дорог, каналов, линий электропередач.
Проложение тахеометрических ходов
Тахеометрические ходы прокладывают при создании планового и высотного съемочного обоснования для производства тахеометрической съемки. Они могут также применяться при создании съемочного обоснования для топографических мензульных съемок и для привязки аэроснимков. Тахеометрические ходы могут прокладываться в виде одиночных замкнутых (полигонов) и разомкнутых ходов или в виде систем с координатами и отметками, полученными из более точных измерений. Длина сторон в тахеометрических ходах должна быть в пределах до 200 – 250 м. Так как расстояния в ходах измеряются. Как правило, дальномерами, то ходы можно прокладывать по пересеченной местности. Предельная длина тахеометрического хода зависит от масштаба съемки и от точности, с которой надо получить отметки точек или от принятой высоты сечения рельефа. Так, при масштабе 1:5000 и высоте сечения рельефа 1 м. Длину тахеометрического хода не следует принимать более 3 км. Проект ходов и положение пунктов уточняют при полевой рекогносцировке и закрепляют кольями длиной 30 – 40 см и толщиной 4 – 6 см с забитым в верхний торец каждого кола гвоздем. Углы наклона, измеренные при помощи теодолита 2Т – 30П вычисляют по формулам: 2 0 В В КП КЛ М   ;
 КЛ В – М0. Измерение углов наклона контролируют постоянством места нуля М0, колебание которого допускается в пределах 1 | ,5. Превышения между точками вычисляют в прямом и обратном направлениях, с допустимым расхождением между ними 4 см на каждые 100 м расстояния.
Съемка ситуации и рельефа
Попутно с проложением тахеометрического хода со станций производят съемку ситуации и рельефа, применяя для этого исключительно полярный способ. Если число точек тахеометрических ходов недостаточно для съемки ситуации и рельефа, то допускается определять положение дополнительных точек преимущественно полярным способом. При этом измеряют оба примычных угла полным приемом. Углы наклона также полным приемом и превышения вычисляют а прямом и обратном направлениях, как и в тахеометрическом ходе. Перед началом работы составляют подробный абрис местности, на котором указывают станцию – точка съемочного обоснования, с которой выполняется съемка данного участка местности. Для удобств станцию обозначают в центре абриса, на котором изображают все элементы местности (контур, реки, здания), затем номеруют их. Все эти номера подписывают на абрисе, после составления абриса приступают к съемке: теодолит устанавливают на станции, то есть при помощи отвеса центрируют прибор таким образом, чтобы погрешность центрирования не превышала 1 см. Затем приводят теодолит в рабочее положение. Определяют место нуля (М0), которое не должно превышать 2 || . Измеряют высоту инструмента i.
М0 и I записывают в журнал съемки, затем устанавливают по теодолиту КЛ и ориентируют теодолит на соседнюю точку съемочного обоснования таким образом, чтобы отсчет по горизонтальному кругу был равен 0 0 00 | | . После этого последовательно устанавливают на съемочные пикеты, согласно абрису, и производят следующие измерения: 1. a и b;
l = a – b;
2. по горизонтальной нити снимают отсчет по рейке, которая называется высотой наведения, затем снимают отсчеты:  по горизонтальному кругу;  по вертикальному кругу. Все измерения записываются в журнал съемки, где обязательно указываются номер пикета и подписывается его характеристика (дорога, контур). Таким образом, производят съемку всех пикетов с данной станции. После окончания съемки обязательно выполняют замыкание горизонта, то есть теодолит наводят на начальное направление и проверяют отсчет по горизонтальному кругу, который должен быть равен 0 0 00 || , допустимые погрешности до 10 |
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Результатом любой топографической съемки является топографический план снимаемого участка местности, способ создания которого зависит от метода съемки. При тахеометрической съемке план создается камеральным путем на основании результатов полевых измерений полярных координат и отметок снимаемых точек, кроки и абрисов. Составление топографических планов по результатам тахеометрической съемки выполняется, как правило, в полевых условиях после обработки журналов и включает в себя следующие виды работ:  построение координатной сетки;  нанесение съемочных пунктов и точек тахеометрических ходов по координатам;  накладка реечных точек по данным тахеометрического журнала и кроки. Построение плана начинается с разбивки координатной сетки, которую разбивают при помощи линейки Дробышева с погрешностью 0,1 мм. Затем по вычисленным координатным пунктам теодолитного хода наносят эти пункты на план с погрешностью не более 0,2 мм (контроль). Для контроля измеряют горизонтальные проложения между пунктами теодолитного хода. Допустимые расхождения с вычисленными значениями не должно превышать 0,2 мм. После этого при помощи транспортира откладывают горизонтальные углы с данной станции на все пикеты и по полученным направлениям откладывают горизонтальные проложения на все съемочные пикеты. У каждого пикета подписывают его номер, затем при помощи абриса на плане вычерчивают ситуацию: изображение, все элементы местности. При этом зависимость пикетов стирают и подписывают их отметки.
Затем при помощи отметок съемочных пикетов проводят горизонтали, то есть изображают рельеф местности. При сложном рельефе могут применяться следующие способы интерполяции:  способ построения вспомогательных профилей;  способ определения следов горизонталей с помощью кальки. После чего вычерчивают контрольные измерения выборочно на некоторые пикеты. При этом погрешность элементов на плане не должна превышать 0,2 мм. В случаях необходимости на плане производятся соответствующие поправки и только потом план оформляют тушью в соответствии с условными знаками. В результате производства тахеометрической съемки создается следующий материал:  оригинал плана;  журнал;  ведомости координат (сгущения съемочной сети);  формуляр;  выкопировка сводок по рамкам;  пояснительная записка.
ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЬ

После выполнения полевых работ преподавателем выполняется полевой контроль, то есть проверяется точность и качество выполнения полевых работ (точность построения планово – высотного обоснования, точность выполнения съемки и построение плана местности, точность нивелирования поверхности). За полевой контроль бригаде выставляется оценка. После полевого контроля сдаются все инструменты. По всем выполненным полевым и камеральным работам бригада составляет отчет. Итогом практики является сдача зачета руководителю практики. На зачете требуется знать:  Методику выполнения всех полевых и камеральных работ;  Иметь практические навыки по выполнению всех видов работ, указанных в программе практики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время прохождения практики бригада выполняет следующие виды работ:
1. Получают инструменты, ознакомляются с программой практики; 2. Поверки инструментов: теодолита, нивелира, осмотр мерной ленты, реек, штативов, поверки выполнены индивидуально каждым членом бригады; 3. Создают геодезическую съемочную основу в виде замкнутого полигона, состоящая из точек; 4. Выполняется теодолитная и тахеометрическая съемка местности; 5. По результатам съемки составлен топографический план участка местности в масштабе ;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. «Геодезия :учебное пособие для вузов» - 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2008 – 592 с. 2. Закатов П.С. и др. «Инженерная геодезия». М.: Недра, 1978. 584 с. 3. Хейфец Б.С., Данилевич Б.Б. «Практикум по инженерной геодезии». М.: Недра, 1979. 332 с., ил. 4. «Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. Наземные съемки». М.: Недра, 1977. 135 с. 5. Маслов А.В., Гордеев А.В., Александров Н.Н., Соберайский К.С., Батраков Ю.Г. «Геодезия». – М.: недра, 1072. 528 с.


В раздел среднее профессиональное образование